一种中波制冷红外镜头的制作方法

文档序号:36895903发布日期:2024-02-02 21:27阅读:17来源:国知局
一种中波制冷红外镜头的制作方法

本发明涉及红外光学,具体涉及一种中波制冷红外镜头。


背景技术:

1、中波制冷型探测器由于其灵敏度高、优越的穿透性能、易于观测高温目标,其价格比同类型长波红外探测器具有明显优势等特点,在目标搜寻、导弹预警探测、情报侦察等军事和相关的民用领域有着广阔的应用前景。

2、现有技术的不足之处在于:现有技术中的中波制冷红外镜头结构设计复杂,所需透镜数量较多,且需要多个非球面参与。因此,本领域技术人员提供了一种中波制冷红外镜头,以解决上述背景技术中提出的问题。


技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种中波制冷红外镜头,以解决现有技术中的上述不足之处。

2、为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种中波制冷红外镜头,包括沿光轴从物侧至像侧依次同轴设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜,所述第一透镜为正光焦度透镜,第二透镜负光焦度透镜,第三透镜为正光焦度透镜;

3、所述第一透镜的物侧面曲率半径为65.96mm,像侧面曲率半径为96.302mm,所述第二透镜的物侧面曲率半径为92.671mm,像侧面拟合曲率半径为55.303mm,所述第三透镜的物侧面曲率半径为56.369mm,像侧面曲率半径为81.888mm;

4、所述第一透镜的中心厚度为8.5mm,所述第二透镜的中心厚度为3.1mm,所述第三透镜的中心厚度为4mm;

5、第一透镜和第二透镜的中心间隔为22.999mm,所述第二透镜和第三透镜的中心间隔为22mm。

6、作为上述技术方案的进一步描述:所述第一透镜和第三透镜均为硅单晶材质,第二透镜为锗单晶材质。

7、作为上述技术方案的进一步描述:所述第二透镜的像侧面为非球面,并满足非球面公式:

8、

9、式中,z为非球面沿光轴方向在高度r的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c=1/r;r为镜面的近轴曲率拟合半径;k为圆锥系数;a,b,c,d为高次非球面系数。

10、作为上述技术方案的进一步描述:所述红外镜头的适用波段范围为3.7μm-4.8μm。

11、作为上述技术方案的进一步描述:还包括依次设置在第三透镜和像面之间的保护窗口、斩波窗口和冷屏。

12、在上述技术方案中,本发明提供的一种中波制冷红外镜头具备的有益效果:

13、本发明中波制冷红外镜头,采用三个透镜,且仅使用一个非球面设计、三个球面设计,通过对各透镜的类型、个数、材质选择以及光焦度、非球面设计,使得本发明透镜具有大靶面,成像清晰的特点,本发明红外镜头焦距为100mm,工作波段为3.7μm-4.8μm,适用于像元数为1280×1024、像元大小为10μm的探测器。

14、应当理解,前面的一般描述和以下详细描述都仅是示例性和说明性的,而不是用于限制本公开。

15、本申请文件提供本公开中描述的技术的各种实现或示例的概述,并不是所公开技术的全部范围或所有特征的全面公开。



技术特征:

1.一种中波制冷红外镜头,其特征在于:包括沿光轴从物侧至像侧依次同轴设置的第一透镜(1)、第二透镜(2)和第三透镜(3),所述第一透镜(1)为正光焦度透镜,第二透镜(2)负光焦度透镜,第三透镜(3)为正光焦度透镜;

2.根据权利要求1所述的一种中波制冷红外镜头,其特征在于,所述第一透镜(1)和第三透镜(3)均为硅单晶材质,第二透镜(2)为锗单晶材质。

3.根据权利要求1所述的一种中波制冷红外镜头,其特征在于,所述第二透镜(2)的像侧面为非球面,并满足非球面公式:

4.根据权利要求1所述的一种中波制冷红外镜头,其特征在于,所述红外镜头的适用波段范围为3.7μm-4.8μm。

5.根据权利要求1所述的一种中波制冷红外镜头,其特征在于,还包括依次设置在第三透镜(3)和像面之间的保护窗口(4)、斩波窗口(5)和冷屏(6)。


技术总结
本发明公开了一种中波制冷红外镜头,涉及红外光学技术领域,包括沿光轴从物侧至像侧依次同轴设置的第一透镜、第二透镜和第三透镜,所述第一透镜为正光焦度透镜,第二透镜负光焦度透镜,第三透镜为正光焦度透镜。本发明中波制冷红外镜头,采用三个透镜,且仅使用一个非球面设计、三个球面设计,通过对各透镜的类型、个数、材质选择以及光焦度、非球面设计,使得本发明透镜具有大靶面,成像清晰的特点,本发明红外镜头焦距为100mm,工作波段为3.7μm‑4.8μm,适用于像元数为1280×1024、像元大小为10μm的探测器。

技术研发人员:方正君
受保护的技术使用者:安徽昱升光电科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/2/1
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